遥感卫星介绍

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常见遥感卫星及传感器介绍

常见遥感卫星及传感器介绍

常见遥感卫星及传感器介绍在现代遥感技术中,有许多不同类型的卫星和传感器,用于收集地球表面的图像和数据。

以下是一些常见的遥感卫星和传感器的介绍。

1. Landsat系列卫星:Landsat系列卫星是最早实现陆地遥感的系列卫星,由美国国家航空航天局(NASA)和美国地质调查局(USGS)合作运作。

Landsat卫星使用多光谱传感器,可以提供高分辨率的图像,用于监测陆地覆盖变化和环境监测等应用。

2.NOAA系列卫星:美国国家海洋和大气管理局(NOAA)运营的卫星系统,主要用于气象预报和海洋监测。

NOAA卫星携带多种传感器,包括红外线和微波辐射计,用于监测大气温度、云层、气溶胶、海洋温度等气象和海洋参数。

3. Sentinel系列卫星:欧洲空间局(ESA)运营的Sentinel系列卫星是欧洲自主研发的卫星系统,用于实现全球环境和气候监测。

Sentinel卫星搭载了多种传感器,包括雷达和多光谱仪等,可以提供高分辨率和全球覆盖的地表图像。

4. MODIS传感器:MODIS(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer)传感器是NASA的一个重要遥感工具,搭载在Terra和Aqua卫星上。

该传感器可以提供多光谱图像,用于监测全球气候变化、植被生长和陆地表面特征等。

5. AVHRR传感器:AVHRR(Advanced Very High Resolution Radiometer)传感器是美国国家气象局(NWS)和NOAA联合研发的传感器,主要用于气候和海洋监测。

AVHRR传感器可以提供地表温度、云层、海洋色彩等信息。

6. Hyperion传感器:Hyperion是美国地质调查局(USGS)运作的一种高光谱传感器,搭载在Landsat卫星上。

该传感器可以提供高光谱图像,用于监测地表物质的组成和特征。

7. SAR传感器:SAR(Synthetic Aperture Radar)传感器可以通过雷达波束发射和接收来获取地表反射率数据。

遥感卫星测量技术的介绍与使用方法

遥感卫星测量技术的介绍与使用方法

遥感卫星测量技术的介绍与使用方法遥感是一种利用卫星、飞机等远距离感知器材获取地球表面信息和数据的技术。

遥感卫星是指用于地球观测和数据收集的卫星,通过发射和接收电磁波来感知地球表面的信息。

遥感卫星测量技术在多个领域中起到了关键作用,包括环境监测、农业管理、城市规划等等。

本文将介绍遥感卫星测量技术的基本原理和使用方法。

首先,遥感卫星测量技术的基本原理是通过卫星上搭载的感知器材发射和接收电磁波来获取地球表面的信息。

这些电磁波包括可见光、红外光和微波等等。

感知器材接收到的电磁波信号会被转化为数字数据,然后通过地面站传送给用户,用户可以利用这些数据进行分析和应用。

遥感卫星测量技术的使用方法包括数据获取、数据处理和数据分析三个步骤。

首先,数据获取是指利用遥感卫星获取地球表面的信息和数据。

利用遥感卫星,用户可以获取大范围、全天候、高空间分辨率的数据,这对于很多研究和应用是非常重要的。

数据获取的方法包括通过卫星影像和传感器获取地球表面的物理量,如植被指数、地表温度等等。

其次,数据处理是指对获取的数据进行处理,以便进行分析和应用。

数据处理可以包括预处理、辐射校正、大气校正等步骤。

预处理是指对原始数据进行去噪、几何校正等处理,以提高数据质量。

辐射校正是指将原始数据转化为地物辐射亮度,以便进行比较和分析。

大气校正是指根据大气光学模型对辐射校正后的数据进行校正,以消除大气影响。

最后,数据分析是指对处理后的数据进行分析和应用。

数据分析可以包括遥感影像分类、遥感监测、遥感变化检测等。

遥感影像分类是指将遥感影像中的地物进行分类,以获取地物类型和空间分布信息。

遥感监测是指利用遥感数据进行环境监测和资源管理。

遥感变化检测是指通过对多时相影像进行对比,以检测地表变化和动态过程。

综上所述,遥感卫星测量技术是一种利用卫星、飞机等远距离感知器材获取地球表面信息和数据的技术。

通过遥感卫星测量技术,用户可以获取大范围、全天候、高空间分辨率的数据,然后利用这些数据进行分析和应用。

常见的遥感卫星的介绍及具体参数.

常见的遥感卫星的介绍及具体参数.

常有的遥感卫星的介绍及详细参数遥感卫星(remotesensingsatellite用)作外层空间遥感平台的人造卫星。

用卫星作为平台的遥感技术称为卫星遥感。

往常,遥感卫星可在轨道上运转数年。

卫星轨道可依据需要来确立。

遥感卫星能在规定的时间内覆盖整个地球或指定的任何地区,当沿地球同步轨道运转时,它能连续地对地球表面某指定地区进行遥感。

全部的遥感卫星都需要有遥感卫星地面站,卫星获取的图像数据经过无线电波传输到地面站,地面站发出指令以控制卫星运转和工作。

以以下出较为常有的遥感卫星:一、Landsat卫星美国NASA的陆地卫星(Landsat)计划(1975年前称为地球资源技术卫星——ERTS),从1972年7月23日以来,已发射7颗(第6颗发射失败)。

当前Landsat1—4均接踵无效,Landsat5仍在超期运转(从1984年3月1日发射到现在)。

Landsat7于1999年4月15日发射升空。

其常有的遥感扫描影像种类有MMS影像、TM图像。

(一)、MSS影像MSS影像为多光谱扫描仪(MultiSpectralScanner)获取的图像,第一颗至第三颗地球卫星(Landsat)上反光束导管摄像机获取的三个波段拍照相片分别称为第1、2、3波段,多光谱扫描仪有4个波段获取的扫描影像被命名为4、5、6、7波段,两个波段为可见光波段,两个波段为近红外波段,别的,第三颗地球卫星上还供有热红外波段影像,这个影像称为第8波段,但使用不久,就因为一同的问题二封闭了。

表1:Landsat上MSS波段参数波段波长范围(μm)分辨率~78米~78米MSS波段~78米~78米(二)、TM影像TM影像是指美国陆地卫星4~5号专题制图仪(thematicmapper)所获取的多波段扫描影像。

影像空间分辨率除热红外波段为120米外,其余均为30米,像幅185×185公里2。

每波段像元数达61662个(TM-6为15422个)。

常见的遥感卫星的介绍及具体参数

常见的遥感卫星的介绍及具体参数

常见的遥感卫星的介绍及具体参数遥感卫星是指通过从地球轨道上的卫星获取地球表面信息的卫星。

它们通过感知地球表面的辐射能并将其转换为可见或可测量的数据,从而提供了关于地球表面的各种信息。

下面将介绍一些常见的遥感卫星及其具体参数:1.陆地卫星:- 名称:陆地卫星(Landsat)- 参数:由美国国家航空航天局(NASA)和美国地质调查局(USGS)合作运行,最新一代是Landsat 8-分辨率:光学传感器的分辨率为30米,热红外波段分辨率为100米。

- 波段:Landsat 8有11个波段,从可见光、近红外到热红外。

-重要性:陆地卫星提供了大范围的空间覆盖,并用于土地利用、环境监测、植被研究等领域。

2.气象卫星:-名称:气象卫星(GOES)-参数:由美国国家海洋和大气管理局(NOAA)运营,最新一代是GOES-16-分辨率:可见光波段的分辨率为0.5公里,红外波段的分辨率为2公里。

-波段:GOES-16有16个波段,包括可见光、红外和闪电探测器。

-重要性:气象卫星提供了全球气象观测,用于天气预报、气候研究和自然灾害监测等。

3.海洋卫星:- 名称:海洋卫星(Jason)-参数:是由法国航天局(CNES)和美国国家航空航天局(NASA)合作的卫星测高项目。

-分辨率:测量海洋表面高度的精度为2.5厘米。

-波段:主要使用雷达测量海洋表面高度。

-重要性:海洋卫星用于研究海洋循环、海洋动力学和全球海平面变化等。

4.极地卫星:-名称:极地卫星(GRACE)-参数:由德国航天局(DLR)和美国国家航空航天局(NASA)合作运行。

-分辨率:提供的重力场数据的精度为微加仑级别。

-波段:使用微波测量卫星之间的距离变化,推测地球的重力场。

-重要性:极地卫星用于研究地球的重力场变化,包括冰川消融、地壳运动和海洋环流等。

5.火星卫星:- 名称:火星卫星(Mars Reconnaissance Orbiter)-参数:由美国国家航空航天局(NASA)运行。

我国的几大遥感卫星资料 中国的遥感卫星

我国的几大遥感卫星资料 中国的遥感卫星

我国的几大遥感卫星资料中国的遥感卫星我国的几大遥感卫星目前我国常用的商业用途的遥感卫星主要是高分系列、资源系列和环境系列。

高分系列:高分一号、高分二号资源系列:资源三号、资源一号02C环境系列:环境一号A、B高分一号高分一号卫星是中国高分辨率对地观测系统的第一颗卫星,于xx 年4月26日12时13分04秒由长征二号丁运载火箭发射。

GF-1卫星搭载了两台2m分辨率全色/8m分辨率多光谱相机,四台16m分辨率多光谱相机。

高分一号卫星的宽幅多光谱相机幅宽达到了800公里。

目前高分一号影像数据已上线遥感集市。

卫星参数高分二号高分二号卫星是我国自主研制的首颗分辨优于1米的民用光学遥感卫星,于xx年8月19日用长征四号乙运载火箭成功发射,标志着我国遥感卫星进入了亚米级“高分时代”。

GF-2卫星搭载有两台高分辨率1米全色、4米多光谱相机,具有亚米级空间分辨率、高定位精度和快速姿态机动能力等特点,有效地提升了卫星综合观测效能,达到了国际先进水平。

卫星参数资源三号资源三号卫星是我国首颗民用高分辨率光学传输型立体测图卫星,于xx年1月由“长征四号乙”运载火箭成功发射升空,填补了我国立体测图领域的空白,具有里程碑意义。

ZY-3卫星搭载了四台光学相机,包括一台地面分辨率2.1m的正视全色TDI CCD相机、两台地面分辨率3.6m的前视和后视全色TDI CCD 相机、一台地面分辨率5.8m的正视多光谱相机。

资源一号02C资源一号02C卫星曾经是我国民用遥感卫星多光谱相机分辨率最高的卫星,于xx年12月22日成功发射,当时填补中国国内高分辨率遥感数据的空白。

ZY-1 02C卫星搭载两台HR相机,空间分辨率为2.36米,两台拼接的幅宽达到54km; 搭载的全色及多光谱相机分辨率分别为5米和10米,幅宽为60km从而使数据覆盖能力大幅增加,使重访周期大大缩短。

环境一号环境一号卫星是用于环境与灾害监测预报的对地观测系统,由两颗xx年9月发射的光学卫星(HJ-1A卫星和HJ-1B卫星)和一颗xx年11月发射的雷达卫星(HJ-1C卫星)组成。

遥感卫星的工作原理

遥感卫星的工作原理

遥感卫星的工作原理遥感卫星,作为现代科技的杰出代表,已经深入到我们生活的方方面面,无论是气象预报、农业监测,还是地图导航、资源调查,都离不开它的默默奉献。

那么,遥感卫星究竟是如何工作的呢?接下来,让我们一起来探究遥感卫星的工作原理。

一、什么是遥感卫星遥感卫星,顾名思义,是一种在太空中运行,利用传感器收集地球表面各类信息,并将这些信息传输回地面站进行处理的卫星。

它能在不同光谱区对地球表面物体进行感知,并将这些数据用于科研、资源调查、环境监测、军事侦察等多个领域。

二、遥感卫星的工作原理1.感知阶段:遥感卫星搭载了各种类型的传感器,如可见光、红外线、微波等传感器,这些传感器能够接收和记录地球表面的信息。

此外,一些卫星还装备有相机和光谱仪等设备,可以捕捉到更加精细的地理信息。

例如,通过高光谱相机,我们可以获取到土壤的成分、植被的生长状况等。

2.传输阶段:感知到的信息被处理后,通过卫星上的通信设备以电磁波的形式传输回地面站。

这个过程通常采用无线电通讯技术,如微波通讯、激光通讯等。

传输的数据量极大,常常需要通过压缩技术进行压缩后再传输。

3.处理阶段:地面站接收到卫星传输的数据后,需要进行一系列的处理工作。

这些处理包括数据的解压缩、校正、分类等。

通过这些处理,我们可以得到更加清晰、准确的地理信息。

在这个阶段,一些自动化和人工智能技术的应用,大大提高了数据处理的速度和精度。

4.应用阶段:经过处理的数据被广泛应用于各个领域。

在气象预报方面,遥感卫星可以提供全球范围内的气象信息,帮助我们预测天气变化;在农业领域,遥感卫星可以监测农作物的生长状况,为农业管理提供科学依据;在地图制作方面,遥感卫星提供的高清地理信息,使我们能够制作出更加精确的地图。

总的来说,遥感卫星的工作原理可以概括为:利用传感器感知地球表面的信息,通过通信设备将这些信息传输回地面站进行处理和应用。

随着科技的不断发展,遥感卫星的性能也在不断提升,未来的遥感卫星将更加智能、精确和多功能。

介绍常用的资源遥感卫星及其数据

介绍常用的资源遥感卫星及其数据

M: 0.61 0.68 µm B1: 0.50 0.59 µm B2: 0.61 0.68 µm B3: 0.78 0.89 µm B4: 1.58 1.75 µm
P: 0.50 0.73 µm B1: 0.50 0.59 µm B2: 0.61 0.68 µm B3: 0.78 0.89 µm
植被成像装置
距离方向18米 幅宽:75公里
5、 RADARSAT-1
RADARSAT卫星是加拿大于95年11月4日发射的,它具有7种模式、25 种波束,不同入射角,因而具有多种分辨率、不同幅宽和多种信息特 征。适用于全球环境和土地利用、自然资源监测等。 卫星参数: 太阳同步轨道(晨昏) 轨道高度:796公里 倾角:98.6o 运行周期:100.7分钟 重复周期:24天 每天轨道数:14 卫星过境的当地时间约为早6点晚6点。 重量:2750kg 工作模式 波束位置 入射角(度) 标称分辨率(米) 标称轴宽(公里) 精细模式(5个波束位置) F1- F5 37---48 10 50x50 标准模式(7个波束位置) S1- S7 20---49 30 100x100 宽模式 (3个波束位置) W1-W3 20---45 30 150x150 窄幅ScanSAR (2个波束位置) SN1 20---40 30 300x300 SN2 31---46 30 300x300 宽幅ScanSAR SW1 20---49 100 500x500 超高入射角模式(6个波束位置) H1-H6 49---59 25 75x75 超低入射角模式 L1 10---23 35 170x170 总结如下: RADARSAT: 波段 模式(μm) 标准模式(Standard Beam,简 称S) 宽模式(Wide Beam,简称W) 地面分辨率 约30米 约30米

遥感卫星知识解读

遥感卫星知识解读

遥感卫星知识解读随着科技的不断发展,遥感卫星技术已经成为了现代地球科学研究的重要手段之一。

遥感卫星可以通过对地球表面的观测,获取大量的地理信息数据,为人类认识和探索地球提供了重要的支持。

本文将从遥感卫星的基本原理、应用领域和未来发展等方面进行解读。

一、遥感卫星的基本原理遥感卫星是一种通过对地球表面进行遥感观测,获取地理信息数据的卫星。

其基本原理是利用卫星上的传感器对地球表面进行观测,通过对反射、辐射、散射等现象的分析,获取地球表面的信息。

遥感卫星的传感器可以分为光学传感器和微波传感器两种类型。

光学传感器主要利用可见光、红外线等波段的电磁波进行观测,可以获取地球表面的颜色、形状、温度等信息。

微波传感器则主要利用微波波段的电磁波进行观测,可以获取地球表面的高度、湿度、温度等信息。

遥感卫星的传感器可以根据不同的应用需求进行选择和组合,以获取更加全面和准确的地理信息数据。

二、遥感卫星的应用领域遥感卫星技术在地球科学研究、资源调查、环境监测、军事侦察等领域都有广泛的应用。

以下是几个典型的应用领域:1. 地球科学研究:遥感卫星可以对地球表面的地貌、地质、水文、气象等进行观测,为地球科学研究提供了重要的数据支持。

例如,利用遥感卫星可以对地球表面的地震、火山、洪涝等自然灾害进行监测和预警。

2. 资源调查:遥感卫星可以对地球表面的土地、水资源、矿产资源等进行调查和评估,为资源开发和利用提供了重要的数据支持。

例如,利用遥感卫星可以对农田、森林、草原等进行监测和评估,为农业生产和生态保护提供了重要的数据支持。

3. 环境监测:遥感卫星可以对大气、水体、土地等环境要素进行监测和评估,为环境保护和治理提供了重要的数据支持。

例如,利用遥感卫星可以对大气污染、水体污染、土地退化等进行监测和评估,为环境保护和治理提供了重要的数据支持。

4. 军事侦察:遥感卫星可以对敌方军事目标进行监测和侦察,为军事作战提供了重要的情报支持。

例如,利用遥感卫星可以对敌方军事设施、兵力部署等进行监测和侦察,为军事作战提供了重要的情报支持。

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色组成的谱段。 OCO-2光谱仪衍射光栅凹槽进行精调后,光谱可以扩展至大量的窄波段或 颜色范围内,就可以探测二氧化碳特征光谱图中波长范围内出现的所有变化。
功能用途
研究大气层中二氧化碳对太阳光的吸收,观测地球大气的二氧化 碳水平,研究二氧化碳其随时间的变化规律,为研究温室气体排 放提供大量的数据。
4.TANSAT卫星
2.SMAP卫星
简介:SMAP(Soil Moisture
Active Passive)是美国宇航局 (NASA)的首颗土壤水分探测卫星, 也是继欧空局(ESA) SMOS之后全球 第二颗专注于土壤水分观测的卫星计 划,于2015年1月31日美国太平洋标 准时间周六上午6:22(东部标准时间 上午9:22)在加利福利亚范德堡空军 基地搭载在Delta-2火箭上发射升空。 它将在全球尺度上探测地表土壤水分, 用以增加人们对这一地球系统关键组 成部分之一的认识和理解,土壤水分 是驱动我们整个生物地球的水、能量 和碳三大循环系统的枢纽。SMAP卫 星计划同时会探测地表的冻/融状态。 通过探测地表解冻时间的变化以及植 物生长期的变化,SMAP可以帮助科 学家们更加准确地了解植被每年到底 从大气中固定了多少二氧化碳。
快速光学系统
质量
447kg
幅宽(穿轨方向,视场角为14mrad时)
轨道高度
705km高的太阳同步轨道
轨道倾角
98.2°
质量和功率 与OCO-1相比遥感器的变化
140kg,105w 新型焦平面阵列,新型制冷设备
射频通信
S频段收发机和X频段发射机
特色
OCO-2光谱仪采用了衍射光栅,由按规律平整排列的一组凹槽组成,可将光分解为多种颜
Level-2
Level-3 Level-4
对L2海表盐度进行时空重组后得到的不同时空分辨率的网格化海表盐度场, 如200km×200km/10d, 100km×100km/30d等以及相应的不确定度 L3海表盐度与其它数据融合后得到的改进的、 精度更高的海表盐度场及一 些衍生产品,如密度场,雨量分布等
简介:TanSat(碳卫星)始于“全球二氧化碳监测科学实验卫星与应用示范”重
大项目, 是继2日本GOSAT卫星、美国OCO-2卫星后世界第三颗温室气体监测卫星。 目的在于监测 CO2的源汇。该卫星始以二氧化碳遥感监测为切入点,研制并发射以 高光谱二氧化碳探测仪、多谱段云与气溶胶探测仪为主要载荷的高空间分辨率和高光 谱分辨率全球二氧化碳监测科学实验卫星,旨在为全球学者开展碳排放和气候变化研 究提供有益的观测数据,为我国政府开展气候变化谈判和环境外交提供重要支撑。
功能用途
CHAMP提供的大量观测数据对于研究地球重力场中的中长波分量及 其时间变化具有重要意义,将丰富、改善人们对重力场的认识程度, 标志着对精高度地球重力场及其时变信息的探测进入了新的纪元。
7. ICESAT卫星
简介
发射时间:2003年1月13日在加利福利亚发射 ICESat(Ice,cloud,and land elevation satellite) 是NASA 地 球观测系统( EOS)的一部分,是世界首颗星载激光高度计实验卫星, 星上搭载有地球科学激光高度计(GLAS,Geoscience Laser Altimeter system)。它是第一颗专门用于测量极地冰量的卫星—— —冰、云和陆地高程卫星
2016年10月16日
水卫星
(SMOS、SMAP)
碳卫星
(OCO-2、TANSAT)
重பைடு நூலகம்卫星
(GRACE、CHAMP)
冰卫星
(ICESAT)
气象卫星
(TRMM、GPM)
1、SMOS卫星
简介
SMOS(Soil Moisture and Ocean Salinity) 中文名称:土壤湿度与海水盐度卫星 发射地点:俄罗斯北部 发射时间:2009年11月2日1点50 SMOS是欧空局探测水循环的任务,SMOS任务将帮 助我们更好的理解复杂的地球水汽循环过程。SMOS 卫星将在观测全球气候变化领域起到关键作用。
65
1.3 35km 0.8 - 2.2 K 3天
1217~1289
HH,VV,HV
脉冲重复频率(kHz)
2.9
轨道重访周期
8天
分辨率
3km
功能用途
干旱监测
洪水预测
提高农作物生产力
天气预报
连接水、能源和碳循环
数据产品
3.OCO-2卫星
简介:OCO-2(Orbiting
Carbon Observatory 2)美国航空航天局(NASA)首颗专门用于探测二 氧化碳的卫星—轨道碳观测一2(OCO一2)于 2014年7月2日由德尔他一2火箭成功发射。OCO 一2是美国航空航天局“地球系统科学探路 者”(ESSP)计划中的一项任务,主要用于观测地球 大气的二氧化碳水平,进一步了解人类在温室气 体排放、导致全球气候变化方面所扮演的角色。 OCO一2将提供完整的二氧化碳(人为和自然产 生)碳源与碳汇图像,并研究其随时间的变化。 2009年2月24日,OCO一1由于“金牛座”火箭故 障而导致发射失败。
67.044158 °
数据产品
产品级别
描述
Level-0
通过GRACE原始数据中心(RDC)对卫星数据的接受、记录、分解 而得的自动测量记录数据结果。 是对Level-0数据的非破坏性的处理结果,采用了传感器校准系数, 同时也标上编辑和质量管理标签 是由Level-1A数据和Level-0数据处理得到的,这些数据被标上正确 的时间,这个过程是不可逆的处理过程,
特色:世界上第一颗成功采用高低
卫星对卫星跟踪技术的实用卫星
卫星参数
CHAMP卫星参数
发射时间 设计寿命 轨道高度
2000年7月15日 3年 454km
近地点高度
远地点高度 升交点经度 轨道偏心率 运行圈数
429 km
476 km 150.089° 0.00398 15.3885/天
轨道倾角
87.272°
卫星参数
ICESAT卫星参数
发射时间 设计寿命 传感器 2003年1月13日 3~5年 地学科学激光高度计(GLAS)和小型GPS
重复周期 轨道类型 轨道高度
倾角 轨道测定
183天 非太阳同步 590km
94° 5cm(GPS精度)
功能用途
量化冰盖和海冰变化速率,并对这些变化的驱动机制进行 监测,测量冰原地形及其时变,云层及大气层的特征。确定 极地冰盖总量的年际及长期变化,从而估计其对全球海平面 变化的影响
GRACE A
GRACE B
长半轴
6876.4816
6876.9926
偏心率
0.00040989
0.00049787
倾角
89.025446°
89.024592 °
升交点赤经
354.447149°
354.442784 °
近地点角距
302.414244°
316.073923 °
平近点角距
80.713591°
卫星参数
TanSat卫星参数 发射时间 可探测的对流层气体成分 观测模式 主要载荷 CO2探测仪 波长带宽 信噪比(dB) 预计2016年
CO2 O2
天底、耀斑 高光谱二氧化碳探测仪、多谱段云与气溶胶探测仪 光栅光谱仪 0.758-0.778 1.594-1.624 2.042-2.082 300
卫星参数
COC-2卫星参数
COC-2传感器参数
传感器 3个共孔径、高分辨率、光栅光谱成像仪
光谱范围(μm)
发射时间 2014年7月2日
O2:0.758~0.772 CO2:1.594~1.619 CO2:22.042~2.082
设计寿命
2年
光栅分辨率
卫星平台 低轨星-2卫星平台
>20000 f/1.8,高信噪比 10.6km(天底点) 8个穿轨地面足迹(在3Hz时) 11.29km*2.25km(天底点足迹)
辐射分辨率
时间分辨率
0.8 - 2.2 K
3天
功能用途
监测全球地表土壤水分
监测全球海洋表面盐度
提高冰雪覆盖表面特征描述
监控全球水汽循环
数据产品(海表盐度产品)
产品级别 Raw Level-0 Level-1A Level-1B 描述 卫星接收到的原始格式资料,即CCSDS包格式的星上数据 对Raw进行格式化后得到的源包格式资料,即带有头文件的星上数据 对L0进行单位转换和校准后得到的校正可见度
Level-1A Level-1B
Level-2
是用上一层次数据产品的处理而得,主要包括不同类型的月重力场 模型。
6. CHAMP卫星
简介:CHAMP(Challenging
Minisatellite Payload的简称,即富 有挑战性的小型卫星有效载荷)卫星 计划由德国的波茨坦地球科学研究中 心提出,针对地球磁场、重力场研究 的一个空间飞行项目。CHAMP卫星 于2000年7月15日发射成功。主要用 于地球重力场、磁场以及电离层和大 气层研究.
传感器:TANSAT卫星搭载了一体化设计的两台科学载荷,分别是高光谱二氧化碳探测 仪以及起辅助作用的多谱段云与气溶胶探测仪。两个载荷有不同的工作任务: CO2探测 仪用以直接获得大气中的 CO2分布数据;云和气溶胶探测仪用以获得大气中云与气溶 胶的浓度,帮助反演 CO2的浓度。
功能用途
碳卫星主要用于全球大气二氧化碳混合比(XCO2)的高精度 观测和全球碳排放监测。作为我国首颗“碳卫星”载荷,二氧化 碳探测仪、云与气溶胶探测仪的研制成功将为温室气体排放、 碳核查等领域的研究提供基础数据,为我国节能减排等宏观决 策提供数据支撑,增加我国在国际碳排放方面的话语权。
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